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J-GLOBAL ID:201702233716240878   整理番号:17A1554121

マクロ多孔性導電性ネットワーク上のZnOナノロッドとナノグラフェンハイブリッドからの高効率電界放出【Powered by NICT】

Highly efficient field emission from ZnO nanorods and nanographene hybrids on a macroporous electric conductive network
著者 (13件):
資料名:
巻:号: 36  ページ: 9296-9305  発行年: 2017年 
JST資料番号: W2383A  ISSN: 2050-7526  CODEN: JMCCCX  資料種別: 逐次刊行物 (A)
記事区分: 原著論文  発行国: イギリス (GBR)  言語: 英語 (EN)
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パターン形成した基板上に酸化亜鉛(ZnO)ナノロッドとナノグラフェンから成るハイブリッド構造は,仕事関数を低減し,静電遮蔽を避け,そしてよりエミッタを提供することにより,電界放出特性を向上させる。作製したZnOナノロッドとナノグラフェンハイブリッドの電界放出過程を解析することである理論的なエネルギーバンドモデル。また構造は等電位線をモデル化し,三次元(3D)パターン化基板の利点を提示することAnsysによりシミュレートした。理論モデリングとシミュレーション後に,工業生産に適していることを,単純で低コスト,そして環境に優しい方法は,3Dマクロ多孔性導電性ネットワーク(MECN)上のZnOナノロッドとナノグラフェンハイブリッドを作製するために開発した。ナノグラフェンは基質制限を回避するために水熱炭化によってMECN上に被覆したZnOナノロッドを水熱的にナノグラフェン/MECN基板上に作製した。ナノグラフェンと組み合わせて,直径約70nmの長い~600nm,ZnOナノロッドは鋭いエッジと規則化した格子パターンを示し,従って,電子はナノグラフェンからZnOナノロッドに,より容易に放出された。ZnOナノロッド/ナノグラフェン/MECNは10μA cm~ 2の電流密度で0.5Vμm~ 1の低ターンオン電圧E_on,および25550の大きな電界増強因子βだけでなく,優れた持続可能性のような高度に効率的な電界放出特性,ディスプレイ,照明,センサにおいて大きな可能性を有する。Copyright 2017 Royal Society of Chemistry All Rights reserved. Translated from English into Japanese by JST【Powered by NICT】
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分類 (2件):
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塩基,金属酸化物  ,  酸化物の結晶成長 
タイトルに関連する用語 (5件):
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